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基于STM32F103的PT100温度采集与控制系统

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简介:
本系统采用STM32F103微控制器,实现对PT100传感器的精准温度测量,并具备数据处理及控制功能,适用于工业自动化领域。 STM32F103采集pt100热敏电阻的温度数据并实现控制。

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客服
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  • STM32F103PT100
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    本系统采用STM32F103微控制器,实现对PT100传感器的精准温度测量,并具备数据处理及控制功能,适用于工业自动化领域。 STM32F103采集pt100热敏电阻的温度数据并实现控制。
  • STM32F103MAX31865 PT100
    优质
    本系统基于STM32F103微控制器和MAX31865芯片设计,实现高精度PT100铂电阻温度传感器数据采集与控制,广泛应用于工业测温领域。 STM32F103通过SPI2读取MAX31865采集的PT100温度,并通过串口发送温度值的实验程序。该压缩包包含:程序源代码、硬件电路图(pdf格式)、MAX31865芯片手册(pdf格式,中文)。整理时间是2019年3月22日。
  • VB6.0监测
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    本项目基于VB6.0开发,设计了一套温度采集与控制系统的监控软件。该系统能够实时监测环境温度,并自动调节以维持设定值,广泛应用于工业和科研领域。 我在众多网友开发的基础上,进一步优化和完善了基于单片机的温度采集系统。该系统的VB用户界面能够实时监控温度数据,并描绘温度曲线;同时利用后台数据库保存数据,并允许上位机实时调整下位机的温度监控范围。现特将此成果与大家分享。
  • PT100电热炉探讨
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    本研究探讨了基于PT100传感器的电热炉温度控制系统的设计与优化,分析其在精确控温方面的应用及优势。 针对现有温控系统结构复杂、精度不高以及实时显示功能不足等问题,本段落采用单片机控制设计了一款电热炉温度监控系统。该系统基于单片机硬件平台,使用高精度传感器构建了温度采集模块,并通过模数转换将温度信号转化为电压信号,再由单片机处理后在LCD1602液晶屏上实时显示。此外,时钟电路模块能够实现对温度的持续监测。经过软硬件的设计和调试,该系统的控温精度得到了显著提升,其控制范围为0至75摄氏度之间。
  • STM32F103PT100测量程序
    优质
    本项目介绍了一种使用STM32F103微控制器实现PT100铂电阻温度传感器数据采集与处理的方法。通过精确测量,实现了对环境温度的有效监控。 基于STM32F103的PT100测温程序利用了pt100铂电阻与温度之间的线性关系进行设计。该程序能够准确地将pt100传感器检测到的阻值转换为相应的温度数据,适用于各种需要精确测量温度的应用场景中。
  • MSP430微设计
    优质
    本项目旨在设计并实现一个基于TI公司MSP430系列低功耗微控制器的温度采集系统。该系统能够高效、准确地收集环境温度数据,适用于各种需要精确温控的应用场景。 此温度采集系统由五个模块构成:DS18B20 温度传感器、电源及复位模块、MSP430 单片机、风扇控制模块以及显示模块。 各个模块的功能如下: - DS18B20 温度传感器:将被测的非电量即温度转换成电信号。系统选用的是DS18B20 集成温度传感器。 - MSP430 微处理器:对输入的电信号进行加工处理及显示等功能。 - 电源及复位模块:为整个系统提供所需的电力和复位信号。 - 显示模块:用于展示当前测量到的温度值。 - 风扇控制模块:当测得的温度超过预设的最大允许温度时,启动风扇。
  • ATmega16微实时分析
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    本项目设计了一套基于ATmega16微控制器的实时温度监测系统,能够高效准确地收集环境温度数据,并进行即时数据分析。 温度是工农业生产中的关键参数之一,直接影响产品的质量和性能。本段落提出了一种基于ATmega16单片机与DS18B20数字温度传感器的实时温度采集及分析系统,并结合自动化控制装置GTJJ4-10A固态继电器和报警指示电路进行设计。该系统的软件处理部分采用MFC技术,包括了温度曲线绘制、历史记录保存和显示等功能。通过烧水实验测试验证,此系统运行稳定可靠且便于数据分析;其测量误差为±0.5℃,能够满足工农业生产的需求。 随着计算机技术和单片机技术的发展,实时准确地采集并分析环境中的温度数据变得尤为重要。因此开发出这样一套具有高精度和稳定性特点的温度监测方案对于提升工业生产和日常生活效率有着积极的意义。
  • Pt100铂热电阻
    优质
    本项目研发了一种采用Pt100铂热电阻作为传感器的高精度温度测控系统。该系统能够实现对环境温度的精确测量与智能控制,广泛应用于工业、科研等领域,确保设备运行在最佳温度范围内。 该系统采用两路改进型Howland恒流源将标准电阻和Pt100型铂热电阻的阻值转换为电压信号,并通过仪用放大器进行差分放大后送至MSP430单片机。随后,利用最小二乘法拟合技术获取温度数据。此外,系统还使用PID算法控制PWM加热功率电阻,以确保实际温度达到设定值。
  • LabVIEW
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    本项目开发了一套基于LabVIEW平台的温度采集系统,旨在实现高效、准确的数据收集和分析。该系统采用先进的数据采集技术,能够实时监测环境或实验中的温度变化,并通过图形化界面直观展示结果。适用于科研、工业监控等领域。 用LabView实现的温度采集系统。前面板设计简洁,后面板程序连接正确。